]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/scsi/aacraid/linit.c
[SCSI] lpfc 8.1.2: Misc FC Discovery changes :
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / scsi / aacraid / linit.c
1 /*
2  *      Adaptec AAC series RAID controller driver
3  *      (c) Copyright 2001 Red Hat Inc. <alan@redhat.com>
4  *
5  * based on the old aacraid driver that is..
6  * Adaptec aacraid device driver for Linux.
7  *
8  * Copyright (c) 2000 Adaptec, Inc. (aacraid@adaptec.com)
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
12  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
13  * any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18  * GNU General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
22  * the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  *
24  * Module Name:
25  *   linit.c
26  *
27  * Abstract: Linux Driver entry module for Adaptec RAID Array Controller
28  */
29
30 #define AAC_DRIVER_VERSION              "1.1-4"
31 #ifndef AAC_DRIVER_BRANCH
32 #define AAC_DRIVER_BRANCH               ""
33 #endif
34 #define AAC_DRIVER_BUILD_DATE           __DATE__ " " __TIME__
35 #define AAC_DRIVERNAME                  "aacraid"
36
37 #include <linux/compat.h>
38 #include <linux/blkdev.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/init.h>
41 #include <linux/interrupt.h>
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/module.h>
44 #include <linux/moduleparam.h>
45 #include <linux/pci.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/syscalls.h>
49 #include <linux/delay.h>
50 #include <linux/smp_lock.h>
51 #include <linux/kthread.h>
52 #include <asm/semaphore.h>
53
54 #include <scsi/scsi.h>
55 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
56 #include <scsi/scsi_device.h>
57 #include <scsi/scsi_host.h>
58 #include <scsi/scsi_tcq.h>
59 #include <scsi/scsicam.h>
60 #include <scsi/scsi_eh.h>
61
62 #include "aacraid.h"
63
64 #ifdef AAC_DRIVER_BUILD
65 #define _str(x) #x
66 #define str(x) _str(x)
67 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION "[" str(AAC_DRIVER_BUILD) "]" AAC_DRIVER_BRANCH
68 #else
69 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION AAC_DRIVER_BRANCH " " AAC_DRIVER_BUILD_DATE
70 #endif
71
72 MODULE_AUTHOR("Red Hat Inc and Adaptec");
73 MODULE_DESCRIPTION("Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, "
74                    "Adaptec Advanced Raid Products, "
75                    "and HP NetRAID-4M SCSI driver");
76 MODULE_LICENSE("GPL");
77 MODULE_VERSION(AAC_DRIVER_FULL_VERSION);
78
79 static LIST_HEAD(aac_devices);
80 static int aac_cfg_major = -1;
81 char aac_driver_version[] = AAC_DRIVER_FULL_VERSION;
82
83 /*
84  * Because of the way Linux names scsi devices, the order in this table has
85  * become important.  Check for on-board Raid first, add-in cards second.
86  *
87  * Note: The last field is used to index into aac_drivers below.
88  */
89 static struct pci_device_id aac_pci_tbl[] = {
90         { 0x1028, 0x0001, 0x1028, 0x0001, 0, 0, 0 }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
91         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x0002, 0, 0, 1 }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
92         { 0x1028, 0x0003, 0x1028, 0x0003, 0, 0, 2 }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
93         { 0x1028, 0x0004, 0x1028, 0x00d0, 0, 0, 3 }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
94         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d1, 0, 0, 4 }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
95         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d9, 0, 0, 5 }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
96         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0106, 0, 0, 6 }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
97         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x011b, 0, 0, 7 }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
98         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0121, 0, 0, 8 }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
99         { 0x9005, 0x0283, 0x9005, 0x0283, 0, 0, 9 }, /* catapult */
100         { 0x9005, 0x0284, 0x9005, 0x0284, 0, 0, 10 }, /* tomcat */
101         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0286, 0, 0, 11 }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
102         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0285, 0, 0, 12 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
103         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0287, 0, 0, 13 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
104         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0286, 0, 0, 14 }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
105         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0287, 0, 0, 15 }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
106
107         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0288, 0, 0, 16 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
108         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0289, 0, 0, 17 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
109         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028a, 0, 0, 18 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
110         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028b, 0, 0, 19 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
111         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028c, 0, 0, 20 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
112         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028d, 0, 0, 21 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
113         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029b, 0, 0, 22 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
114         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029c, 0, 0, 23 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
115         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029d, 0, 0, 24 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
116         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029e, 0, 0, 25 }, /* ICP9024R0 (Lancer) */
117         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029f, 0, 0, 26 }, /* ICP9014R0 (Lancer) */
118         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a0, 0, 0, 27 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
119         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a1, 0, 0, 28 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
120         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a3, 0, 0, 29 }, /* ICP5085AU (Hurricane) */
121         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a4, 0, 0, 30 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
122         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a5, 0, 0, 31 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
123         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a6, 0, 0, 32 }, /* ICP9067MA (Intruder-6) */
124         { 0x9005, 0x0287, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 33 }, /* Themisto Jupiter Platform */
125         { 0x9005, 0x0200, 0x9005, 0x0200, 0, 0, 33 }, /* Themisto Jupiter Platform */
126         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 34 }, /* Callisto Jupiter Platform */
127         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028e, 0, 0, 35 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
128         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028f, 0, 0, 36 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
129         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0290, 0, 0, 37 }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
130         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0291, 0, 0, 38 }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
131         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0292, 0, 0, 39 }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
132         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0293, 0, 0, 40 }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
133         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0294, 0, 0, 41 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
134         { 0x9005, 0x0285, 0x103C, 0x3227, 0, 0, 42 }, /* AAR-2610SA PCI SATA 6ch */
135         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0296, 0, 0, 43 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
136         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0297, 0, 0, 44 }, /* ASR-4005SAS */
137         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x02F2, 0, 0, 45 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
138         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x0312, 0, 0, 45 }, /* IBM 8i (AvonPark Lite) */
139         { 0x9005, 0x0286, 0x1014, 0x9580, 0, 0, 46 }, /* IBM 8k/8k-l8 (Aurora) */
140         { 0x9005, 0x0286, 0x1014, 0x9540, 0, 0, 47 }, /* IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) */
141         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0298, 0, 0, 48 }, /* ASR-4000SAS (BlackBird) */
142         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0299, 0, 0, 49 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
143         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x029a, 0, 0, 50 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
144         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a2, 0, 0, 51 }, /* ASR-4810SAS (Hurricane */
145
146         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0287, 0, 0, 52 }, /* Perc 320/DC*/
147         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0365, 0, 0, 53 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
148         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0364, 0, 0, 54 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
149         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x1364, 0, 0, 55 }, /* Dell PERC2/QC */
150         { 0x1011, 0x0046, 0x103c, 0x10c2, 0, 0, 56 }, /* HP NetRAID-4M */
151
152         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, PCI_ANY_ID, 0, 0, 57 }, /* Dell Catchall */
153         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, PCI_ANY_ID, 0, 0, 58 }, /* Legend Catchall */
154         { 0x9005, 0x0285, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 59 }, /* Adaptec Catch All */
155         { 0x9005, 0x0286, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 60 }, /* Adaptec Rocket Catch All */
156         { 0,}
157 };
158 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, aac_pci_tbl);
159
160 /*
161  * dmb - For now we add the number of channels to this structure.  
162  * In the future we should add a fib that reports the number of channels
163  * for the card.  At that time we can remove the channels from here
164  */
165 static struct aac_driver_ident aac_drivers[] = {
166         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
167         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
168         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
169         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
170         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
171         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
172         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
173         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
174         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
175         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "catapult        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* catapult */
176         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "tomcat          ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* tomcat */
177         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2120S   ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
178         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
179         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
180         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S220     ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
181         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S230     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
182
183         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3230S   ", 2 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
184         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3240S   ", 2 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
185         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020ZCR     ", 2 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
186         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025ZCR     ", 2 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
187         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2230S PCI-X ", 2 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
188         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2130S PCI-X ", 1 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
189         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2820SA      ", 1 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
190         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2620SA      ", 1 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
191         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2420SA      ", 1 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
192         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9024R0       ", 2 }, /* ICP9024R0 (Lancer) */
193         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9014R0       ", 1 }, /* ICP9014R0 (Lancer) */
194         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9047MA       ", 1 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
195         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9087MA       ", 1 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
196         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5085AU       ", 1 }, /* ICP5085AU (Hurricane) */
197         { aac_rx_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9085LI       ", 1 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
198         { aac_rx_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5085BR       ", 1 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
199         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9067MA       ", 1 }, /* ICP9067MA (Intruder-6) */
200         { NULL        , "aacraid",  "ADAPTEC ", "Themisto        ", 0, AAC_QUIRK_SLAVE }, /* Jupiter Platform */
201         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Callisto        ", 2, AAC_QUIRK_MASTER }, /* Jupiter Platform */
202         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020SA       ", 1 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
203         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025SA       ", 1 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
204         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2410SA SATA ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
205         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "CERC SR2        ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
206         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2810SA SATA ", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
207         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-21610SA SATA", 1, AAC_QUIRK_17SG }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
208         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2026ZCR     ", 1 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
209         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2610SA      ", 1 }, /* SATA 6Ch (Bearcat) */
210         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2240S       ", 1 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
211         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4005SAS     ", 1 }, /* ASR-4005SAS */
212         { aac_rx_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8i    ", 1 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
213         { aac_rkt_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8k-l8 ", 1 }, /* IBM 8k/8k-l8 (Aurora) */
214         { aac_rkt_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8k-l4 ", 1 }, /* IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) */
215         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4000SAS     ", 1 }, /* ASR-4000SAS (BlackBird & AvonPark) */
216         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4800SAS     ", 1 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
217         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4805SAS     ", 1 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
218         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4810SAS     ", 1 }, /* ASR-4810SAS (Hurricane) */
219
220         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERC 320/DC     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Perc 320/DC*/
221         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 5400S   ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
222         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAC-364         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
223         { aac_sa_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 4, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell PERC2/QC */
224         { aac_sa_init, "hpnraid",  "HP      ", "NetRAID         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* HP NetRAID-4M */
225
226         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell Catchall */
227         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend Catchall */
228         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec Catch All */
229         { aac_rkt_init, "aacraid", "ADAPTEC ", "RAID            ", 2 } /* Adaptec Rocket Catch All */
230 };
231
232 /**
233  *      aac_queuecommand        -       queue a SCSI command
234  *      @cmd:           SCSI command to queue
235  *      @done:          Function to call on command completion
236  *
237  *      Queues a command for execution by the associated Host Adapter.
238  *
239  *      TODO: unify with aac_scsi_cmd().
240  */ 
241
242 static int aac_queuecommand(struct scsi_cmnd *cmd, void (*done)(struct scsi_cmnd *))
243 {
244         cmd->scsi_done = done;
245         return (aac_scsi_cmd(cmd) ? FAILED : 0);
246
247
248 /**
249  *      aac_info                -       Returns the host adapter name
250  *      @shost:         Scsi host to report on
251  *
252  *      Returns a static string describing the device in question
253  */
254
255 static const char *aac_info(struct Scsi_Host *shost)
256 {
257         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
258         return aac_drivers[dev->cardtype].name;
259 }
260
261 /**
262  *      aac_get_driver_ident
263  *      @devtype: index into lookup table
264  *
265  *      Returns a pointer to the entry in the driver lookup table.
266  */
267
268 struct aac_driver_ident* aac_get_driver_ident(int devtype)
269 {
270         return &aac_drivers[devtype];
271 }
272
273 /**
274  *      aac_biosparm    -       return BIOS parameters for disk
275  *      @sdev: The scsi device corresponding to the disk
276  *      @bdev: the block device corresponding to the disk
277  *      @capacity: the sector capacity of the disk
278  *      @geom: geometry block to fill in
279  *
280  *      Return the Heads/Sectors/Cylinders BIOS Disk Parameters for Disk.  
281  *      The default disk geometry is 64 heads, 32 sectors, and the appropriate 
282  *      number of cylinders so as not to exceed drive capacity.  In order for 
283  *      disks equal to or larger than 1 GB to be addressable by the BIOS
284  *      without exceeding the BIOS limitation of 1024 cylinders, Extended 
285  *      Translation should be enabled.   With Extended Translation enabled, 
286  *      drives between 1 GB inclusive and 2 GB exclusive are given a disk 
287  *      geometry of 128 heads and 32 sectors, and drives above 2 GB inclusive 
288  *      are given a disk geometry of 255 heads and 63 sectors.  However, if 
289  *      the BIOS detects that the Extended Translation setting does not match 
290  *      the geometry in the partition table, then the translation inferred 
291  *      from the partition table will be used by the BIOS, and a warning may 
292  *      be displayed.
293  */
294  
295 static int aac_biosparm(struct scsi_device *sdev, struct block_device *bdev,
296                         sector_t capacity, int *geom)
297 {
298         struct diskparm *param = (struct diskparm *)geom;
299         unsigned char *buf;
300
301         dprintk((KERN_DEBUG "aac_biosparm.\n"));
302
303         /*
304          *      Assuming extended translation is enabled - #REVISIT#
305          */
306         if (capacity >= 2 * 1024 * 1024) { /* 1 GB in 512 byte sectors */
307                 if(capacity >= 4 * 1024 * 1024) { /* 2 GB in 512 byte sectors */
308                         param->heads = 255;
309                         param->sectors = 63;
310                 } else {
311                         param->heads = 128;
312                         param->sectors = 32;
313                 }
314         } else {
315                 param->heads = 64;
316                 param->sectors = 32;
317         }
318
319         param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
320
321         /* 
322          *      Read the first 1024 bytes from the disk device, if the boot
323          *      sector partition table is valid, search for a partition table
324          *      entry whose end_head matches one of the standard geometry 
325          *      translations ( 64/32, 128/32, 255/63 ).
326          */
327         buf = scsi_bios_ptable(bdev);
328         if (!buf)
329                 return 0;
330         if(*(__le16 *)(buf + 0x40) == cpu_to_le16(0xaa55)) {
331                 struct partition *first = (struct partition * )buf;
332                 struct partition *entry = first;
333                 int saved_cylinders = param->cylinders;
334                 int num;
335                 unsigned char end_head, end_sec;
336
337                 for(num = 0; num < 4; num++) {
338                         end_head = entry->end_head;
339                         end_sec = entry->end_sector & 0x3f;
340
341                         if(end_head == 63) {
342                                 param->heads = 64;
343                                 param->sectors = 32;
344                                 break;
345                         } else if(end_head == 127) {
346                                 param->heads = 128;
347                                 param->sectors = 32;
348                                 break;
349                         } else if(end_head == 254) {
350                                 param->heads = 255;
351                                 param->sectors = 63;
352                                 break;
353                         }
354                         entry++;
355                 }
356
357                 if (num == 4) {
358                         end_head = first->end_head;
359                         end_sec = first->end_sector & 0x3f;
360                 }
361
362                 param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
363                 if (num < 4 && end_sec == param->sectors) {
364                         if (param->cylinders != saved_cylinders)
365                                 dprintk((KERN_DEBUG "Adopting geometry: heads=%d, sectors=%d from partition table %d.\n",
366                                         param->heads, param->sectors, num));
367                 } else if (end_head > 0 || end_sec > 0) {
368                         dprintk((KERN_DEBUG "Strange geometry: heads=%d, sectors=%d in partition table %d.\n",
369                                 end_head + 1, end_sec, num));
370                         dprintk((KERN_DEBUG "Using geometry: heads=%d, sectors=%d.\n",
371                                         param->heads, param->sectors));
372                 }
373         }
374         kfree(buf);
375         return 0;
376 }
377
378 /**
379  *      aac_slave_configure             -       compute queue depths
380  *      @sdev:  SCSI device we are considering
381  *
382  *      Selects queue depths for each target device based on the host adapter's
383  *      total capacity and the queue depth supported by the target device.
384  *      A queue depth of one automatically disables tagged queueing.
385  */
386
387 static int aac_slave_configure(struct scsi_device *sdev)
388 {
389         if (sdev_channel(sdev) == CONTAINER_CHANNEL) {
390                 sdev->skip_ms_page_8 = 1;
391                 sdev->skip_ms_page_3f = 1;
392         }
393         if ((sdev->type == TYPE_DISK) &&
394                         (sdev_channel(sdev) != CONTAINER_CHANNEL)) {
395                 struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
396                 if (!aac->raid_scsi_mode || (sdev_channel(sdev) != 2))
397                         sdev->no_uld_attach = 1;
398         }
399         if (sdev->tagged_supported && (sdev->type == TYPE_DISK) &&
400                         (sdev_channel(sdev) == CONTAINER_CHANNEL)) {
401                 struct scsi_device * dev;
402                 struct Scsi_Host *host = sdev->host;
403                 unsigned num_lsu = 0;
404                 unsigned num_one = 0;
405                 unsigned depth;
406
407                 __shost_for_each_device(dev, host) {
408                         if (dev->tagged_supported && (dev->type == TYPE_DISK) &&
409                                 (sdev_channel(dev) == CONTAINER_CHANNEL))
410                                 ++num_lsu;
411                         else
412                                 ++num_one;
413                 }
414                 if (num_lsu == 0)
415                         ++num_lsu;
416                 depth = (host->can_queue - num_one) / num_lsu;
417                 if (depth > 256)
418                         depth = 256;
419                 else if (depth < 2)
420                         depth = 2;
421                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, MSG_ORDERED_TAG, depth);
422                 if (!(((struct aac_dev *)host->hostdata)->adapter_info.options &
423                                 AAC_OPT_NEW_COMM))
424                         blk_queue_max_segment_size(sdev->request_queue, 65536);
425         } else
426                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, 0, 1);
427
428         return 0;
429 }
430
431 static int aac_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user * arg)
432 {
433         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
434         return aac_do_ioctl(dev, cmd, arg);
435 }
436
437 /*
438  *      aac_eh_reset    - Reset command handling
439  *      @scsi_cmd:      SCSI command block causing the reset
440  *
441  */
442 static int aac_eh_reset(struct scsi_cmnd* cmd)
443 {
444         struct scsi_device * dev = cmd->device;
445         struct Scsi_Host * host = dev->host;
446         struct scsi_cmnd * command;
447         int count;
448         struct aac_dev * aac;
449         unsigned long flags;
450
451         printk(KERN_ERR "%s: Host adapter reset request. SCSI hang ?\n", 
452                                         AAC_DRIVERNAME);
453
454
455         spin_lock_irq(host->host_lock);
456
457         aac = (struct aac_dev *)host->hostdata;
458         if (aac_adapter_check_health(aac)) {
459                 printk(KERN_ERR "%s: Host adapter appears dead\n", 
460                                 AAC_DRIVERNAME);
461                 spin_unlock_irq(host->host_lock);
462                 return -ENODEV;
463         }
464         /*
465          * Wait for all commands to complete to this specific
466          * target (block maximum 60 seconds).
467          */
468         for (count = 60; count; --count) {
469                 int active = 0;
470                 __shost_for_each_device(dev, host) {
471                         spin_lock_irqsave(&dev->list_lock, flags);
472                         list_for_each_entry(command, &dev->cmd_list, list) {
473                                 if (command->serial_number) {
474                                         active++;
475                                         break;
476                                 }
477                         }
478                         spin_unlock_irqrestore(&dev->list_lock, flags);
479                         if (active)
480                                 break;
481
482                 }
483                 /*
484                  * We can exit If all the commands are complete
485                  */
486                 spin_unlock_irq(host->host_lock);
487                 if (active == 0)
488                         return SUCCESS;
489                 ssleep(1);
490                 spin_lock_irq(host->host_lock);
491         }
492         spin_unlock_irq(host->host_lock);
493         printk(KERN_ERR "%s: SCSI bus appears hung\n", AAC_DRIVERNAME);
494         return -ETIMEDOUT;
495 }
496
497 /**
498  *      aac_cfg_open            -       open a configuration file
499  *      @inode: inode being opened
500  *      @file: file handle attached
501  *
502  *      Called when the configuration device is opened. Does the needed
503  *      set up on the handle and then returns
504  *
505  *      Bugs: This needs extending to check a given adapter is present
506  *      so we can support hot plugging, and to ref count adapters.
507  */
508
509 static int aac_cfg_open(struct inode *inode, struct file *file)
510 {
511         struct aac_dev *aac;
512         unsigned minor_number = iminor(inode);
513         int err = -ENODEV;
514
515         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
516                 if (aac->id == minor_number) {
517                         file->private_data = aac;
518                         err = 0;
519                         break;
520                 }
521         }
522
523         return err;
524 }
525
526 /**
527  *      aac_cfg_ioctl           -       AAC configuration request
528  *      @inode: inode of device
529  *      @file: file handle
530  *      @cmd: ioctl command code
531  *      @arg: argument
532  *
533  *      Handles a configuration ioctl. Currently this involves wrapping it
534  *      up and feeding it into the nasty windowsalike glue layer.
535  *
536  *      Bugs: Needs locking against parallel ioctls lower down
537  *      Bugs: Needs to handle hot plugging
538  */
539  
540 static int aac_cfg_ioctl(struct inode *inode,  struct file *file,
541                 unsigned int cmd, unsigned long arg)
542 {
543         return aac_do_ioctl(file->private_data, cmd, (void __user *)arg);
544 }
545
546 #ifdef CONFIG_COMPAT
547 static long aac_compat_do_ioctl(struct aac_dev *dev, unsigned cmd, unsigned long arg)
548 {
549         long ret;
550         lock_kernel();
551         switch (cmd) { 
552         case FSACTL_MINIPORT_REV_CHECK:
553         case FSACTL_SENDFIB:
554         case FSACTL_OPEN_GET_ADAPTER_FIB:
555         case FSACTL_CLOSE_GET_ADAPTER_FIB:
556         case FSACTL_SEND_RAW_SRB:
557         case FSACTL_GET_PCI_INFO:
558         case FSACTL_QUERY_DISK:
559         case FSACTL_DELETE_DISK:
560         case FSACTL_FORCE_DELETE_DISK:
561         case FSACTL_GET_CONTAINERS: 
562         case FSACTL_SEND_LARGE_FIB:
563                 ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, (void __user *)arg);
564                 break;
565
566         case FSACTL_GET_NEXT_ADAPTER_FIB: {
567                 struct fib_ioctl __user *f;
568                 
569                 f = compat_alloc_user_space(sizeof(*f));
570                 ret = 0;
571                 if (clear_user(f, sizeof(*f) != sizeof(*f)))
572                         ret = -EFAULT;
573                 if (copy_in_user(f, (void __user *)arg, sizeof(struct fib_ioctl) - sizeof(u32)))
574                         ret = -EFAULT;
575                 if (!ret)
576                         ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, (void __user *)arg);
577                 break;
578         }
579
580         default:
581                 ret = -ENOIOCTLCMD; 
582                 break;
583         } 
584         unlock_kernel();
585         return ret;
586 }
587
588 static int aac_compat_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user *arg)
589 {
590         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
591         return aac_compat_do_ioctl(dev, cmd, (unsigned long)arg);
592 }
593
594 static long aac_compat_cfg_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
595 {
596         return aac_compat_do_ioctl((struct aac_dev *)file->private_data, cmd, arg);
597 }
598 #endif
599
600 static ssize_t aac_show_model(struct class_device *class_dev,
601                 char *buf)
602 {
603         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
604         int len;
605
606         if (dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText[0]) {
607                 char * cp = dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText;
608                 while (*cp && *cp != ' ')
609                         ++cp;
610                 while (*cp == ' ')
611                         ++cp;
612                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", cp);
613         } else
614                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
615                   aac_drivers[dev->cardtype].model);
616         return len;
617 }
618
619 static ssize_t aac_show_vendor(struct class_device *class_dev,
620                 char *buf)
621 {
622         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
623         int len;
624
625         if (dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText[0]) {
626                 char * cp = dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText;
627                 while (*cp && *cp != ' ')
628                         ++cp;
629                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%.*s\n",
630                   (int)(cp - (char *)dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText),
631                   dev->supplement_adapter_info.AdapterTypeText);
632         } else
633                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
634                   aac_drivers[dev->cardtype].vname);
635         return len;
636 }
637
638 static ssize_t aac_show_kernel_version(struct class_device *class_dev,
639                 char *buf)
640 {
641         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
642         int len, tmp;
643
644         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelrev);
645         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
646           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
647           le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelbuild));
648         return len;
649 }
650
651 static ssize_t aac_show_monitor_version(struct class_device *class_dev,
652                 char *buf)
653 {
654         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
655         int len, tmp;
656
657         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorrev);
658         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
659           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
660           le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorbuild));
661         return len;
662 }
663
664 static ssize_t aac_show_bios_version(struct class_device *class_dev,
665                 char *buf)
666 {
667         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
668         int len, tmp;
669
670         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosrev);
671         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
672           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
673           le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosbuild));
674         return len;
675 }
676
677 static ssize_t aac_show_serial_number(struct class_device *class_dev,
678                 char *buf)
679 {
680         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
681         int len = 0;
682
683         if (le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]) != 0xBAD0)
684                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%x\n",
685                   le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]));
686         return len;
687 }
688
689
690 static struct class_device_attribute aac_model = {
691         .attr = {
692                 .name = "model",
693                 .mode = S_IRUGO,
694         },
695         .show = aac_show_model,
696 };
697 static struct class_device_attribute aac_vendor = {
698         .attr = {
699                 .name = "vendor",
700                 .mode = S_IRUGO,
701         },
702         .show = aac_show_vendor,
703 };
704 static struct class_device_attribute aac_kernel_version = {
705         .attr = {
706                 .name = "hba_kernel_version",
707                 .mode = S_IRUGO,
708         },
709         .show = aac_show_kernel_version,
710 };
711 static struct class_device_attribute aac_monitor_version = {
712         .attr = {
713                 .name = "hba_monitor_version",
714                 .mode = S_IRUGO,
715         },
716         .show = aac_show_monitor_version,
717 };
718 static struct class_device_attribute aac_bios_version = {
719         .attr = {
720                 .name = "hba_bios_version",
721                 .mode = S_IRUGO,
722         },
723         .show = aac_show_bios_version,
724 };
725 static struct class_device_attribute aac_serial_number = {
726         .attr = {
727                 .name = "serial_number",
728                 .mode = S_IRUGO,
729         },
730         .show = aac_show_serial_number,
731 };
732
733 static struct class_device_attribute *aac_attrs[] = {
734         &aac_model,
735         &aac_vendor,
736         &aac_kernel_version,
737         &aac_monitor_version,
738         &aac_bios_version,
739         &aac_serial_number,
740         NULL
741 };
742
743
744 static struct file_operations aac_cfg_fops = {
745         .owner          = THIS_MODULE,
746         .ioctl          = aac_cfg_ioctl,
747 #ifdef CONFIG_COMPAT
748         .compat_ioctl   = aac_compat_cfg_ioctl,
749 #endif
750         .open           = aac_cfg_open,
751 };
752
753 static struct scsi_host_template aac_driver_template = {
754         .module                         = THIS_MODULE,
755         .name                           = "AAC",
756         .proc_name                      = AAC_DRIVERNAME,
757         .info                           = aac_info,
758         .ioctl                          = aac_ioctl,
759 #ifdef CONFIG_COMPAT
760         .compat_ioctl                   = aac_compat_ioctl,
761 #endif
762         .queuecommand                   = aac_queuecommand,
763         .bios_param                     = aac_biosparm, 
764         .shost_attrs                    = aac_attrs,
765         .slave_configure                = aac_slave_configure,
766         .eh_host_reset_handler          = aac_eh_reset,
767         .can_queue                      = AAC_NUM_IO_FIB,       
768         .this_id                        = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS,
769         .sg_tablesize                   = 16,
770         .max_sectors                    = 128,
771 #if (AAC_NUM_IO_FIB > 256)
772         .cmd_per_lun                    = 256,
773 #else           
774         .cmd_per_lun                    = AAC_NUM_IO_FIB, 
775 #endif  
776         .use_clustering                 = ENABLE_CLUSTERING,
777 };
778
779
780 static int __devinit aac_probe_one(struct pci_dev *pdev,
781                 const struct pci_device_id *id)
782 {
783         unsigned index = id->driver_data;
784         struct Scsi_Host *shost;
785         struct aac_dev *aac;
786         struct list_head *insert = &aac_devices;
787         int error = -ENODEV;
788         int unique_id = 0;
789
790         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
791                 if (aac->id > unique_id)
792                         break;
793                 insert = &aac->entry;
794                 unique_id++;
795         }
796
797         error = pci_enable_device(pdev);
798         if (error)
799                 goto out;
800
801         if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK) || 
802                         pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
803                 goto out;
804         /*
805          * If the quirk31 bit is set, the adapter needs adapter
806          * to driver communication memory to be allocated below 2gig
807          */
808         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT) 
809                 if (pci_set_dma_mask(pdev, 0x7FFFFFFFULL) ||
810                                 pci_set_consistent_dma_mask(pdev, 0x7FFFFFFFULL))
811                         goto out;
812         
813         pci_set_master(pdev);
814
815         shost = scsi_host_alloc(&aac_driver_template, sizeof(struct aac_dev));
816         if (!shost)
817                 goto out_disable_pdev;
818
819         shost->irq = pdev->irq;
820         shost->base = pci_resource_start(pdev, 0);
821         shost->unique_id = unique_id;
822         shost->max_cmd_len = 16;
823
824         aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
825         aac->scsi_host_ptr = shost;     
826         aac->pdev = pdev;
827         aac->name = aac_driver_template.name;
828         aac->id = shost->unique_id;
829         aac->cardtype =  index;
830         INIT_LIST_HEAD(&aac->entry);
831
832         aac->fibs = kmalloc(sizeof(struct fib) * (shost->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB), GFP_KERNEL);
833         if (!aac->fibs)
834                 goto out_free_host;
835         spin_lock_init(&aac->fib_lock);
836
837         /*
838          *      Map in the registers from the adapter.
839          */
840         aac->base_size = AAC_MIN_FOOTPRINT_SIZE;
841         if ((aac->regs.sa = ioremap(
842           (unsigned long)aac->scsi_host_ptr->base, AAC_MIN_FOOTPRINT_SIZE))
843           == NULL) {    
844                 printk(KERN_WARNING "%s: unable to map adapter.\n",
845                   AAC_DRIVERNAME);
846                 goto out_free_fibs;
847         }
848         if ((*aac_drivers[index].init)(aac))
849                 goto out_unmap;
850
851         /*
852          *      Start any kernel threads needed
853          */
854         aac->thread = kthread_run(aac_command_thread, aac, AAC_DRIVERNAME);
855         if (IS_ERR(aac->thread)) {
856                 printk(KERN_ERR "aacraid: Unable to create command thread.\n");
857                 error = PTR_ERR(aac->thread);
858                 goto out_deinit;
859         }
860
861         /*
862          * If we had set a smaller DMA mask earlier, set it to 4gig
863          * now since the adapter can dma data to at least a 4gig
864          * address space.
865          */
866         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT)
867                 if (pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK))
868                         goto out_deinit;
869  
870         aac->maximum_num_channels = aac_drivers[index].channels;
871         error = aac_get_adapter_info(aac);
872         if (error < 0)
873                 goto out_deinit;
874
875         /*
876          * Lets override negotiations and drop the maximum SG limit to 34
877          */
878         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) && 
879                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 34)) {
880                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 34;
881                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
882                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
883         }
884
885         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_17SG) &&
886                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 17)) {
887                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 17;
888                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
889                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
890         }
891
892         /*
893          * Firware printf works only with older firmware.
894          */
895         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) 
896                 aac->printf_enabled = 1;
897         else
898                 aac->printf_enabled = 0;
899  
900         /*
901          * max channel will be the physical channels plus 1 virtual channel
902          * all containers are on the virtual channel 0 (CONTAINER_CHANNEL)
903          * physical channels are address by their actual physical number+1
904          */
905         if (aac->nondasd_support == 1)
906                 shost->max_channel = aac->maximum_num_channels + 1;
907         else
908                 shost->max_channel = 1;
909
910         aac_get_config_status(aac);
911         aac_get_containers(aac);
912         list_add(&aac->entry, insert);
913
914         shost->max_id = aac->maximum_num_containers;
915         if (shost->max_id < aac->maximum_num_physicals)
916                 shost->max_id = aac->maximum_num_physicals;
917         if (shost->max_id < MAXIMUM_NUM_CONTAINERS)
918                 shost->max_id = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS;
919         else
920                 shost->this_id = shost->max_id;
921
922         /*
923          * dmb - we may need to move the setting of these parms somewhere else once
924          * we get a fib that can report the actual numbers
925          */
926         shost->max_lun = AAC_MAX_LUN;
927
928         pci_set_drvdata(pdev, shost);
929
930         error = scsi_add_host(shost, &pdev->dev);
931         if (error)
932                 goto out_deinit;
933         scsi_scan_host(shost);
934
935         return 0;
936
937  out_deinit:
938         kthread_stop(aac->thread);
939         aac_send_shutdown(aac);
940         aac_adapter_disable_int(aac);
941         free_irq(pdev->irq, aac);
942  out_unmap:
943         aac_fib_map_free(aac);
944         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr, aac->comm_phys);
945         kfree(aac->queues);
946         iounmap(aac->regs.sa);
947  out_free_fibs:
948         kfree(aac->fibs);
949         kfree(aac->fsa_dev);
950  out_free_host:
951         scsi_host_put(shost);
952  out_disable_pdev:
953         pci_disable_device(pdev);
954  out:
955         return error;
956 }
957
958 static void aac_shutdown(struct pci_dev *dev)
959 {
960         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(dev);
961         struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
962         aac_send_shutdown(aac);
963 }
964
965 static void __devexit aac_remove_one(struct pci_dev *pdev)
966 {
967         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(pdev);
968         struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
969
970         scsi_remove_host(shost);
971
972         kthread_stop(aac->thread);
973
974         aac_send_shutdown(aac);
975         aac_adapter_disable_int(aac);
976         aac_fib_map_free(aac);
977         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr,
978                         aac->comm_phys);
979         kfree(aac->queues);
980
981         free_irq(pdev->irq, aac);
982         iounmap(aac->regs.sa);
983         
984         kfree(aac->fibs);
985         kfree(aac->fsa_dev);
986         
987         list_del(&aac->entry);
988         scsi_host_put(shost);
989         pci_disable_device(pdev);
990 }
991
992 static struct pci_driver aac_pci_driver = {
993         .name           = AAC_DRIVERNAME,
994         .id_table       = aac_pci_tbl,
995         .probe          = aac_probe_one,
996         .remove         = __devexit_p(aac_remove_one),
997         .shutdown       = aac_shutdown,
998 };
999
1000 static int __init aac_init(void)
1001 {
1002         int error;
1003         
1004         printk(KERN_INFO "Adaptec %s driver (%s)\n",
1005           AAC_DRIVERNAME, aac_driver_version);
1006
1007         error = pci_register_driver(&aac_pci_driver);
1008         if (error < 0)
1009                 return error;
1010
1011         aac_cfg_major = register_chrdev( 0, "aac", &aac_cfg_fops);
1012         if (aac_cfg_major < 0) {
1013                 printk(KERN_WARNING
1014                        "aacraid: unable to register \"aac\" device.\n");
1015         }
1016
1017         return 0;
1018 }
1019
1020 static void __exit aac_exit(void)
1021 {
1022         unregister_chrdev(aac_cfg_major, "aac");
1023         pci_unregister_driver(&aac_pci_driver);
1024 }
1025
1026 module_init(aac_init);
1027 module_exit(aac_exit);